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2.如图,上表面光滑,下表面粗糙的木板静止在水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面.t=0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0=2m/s,同时对木板施加一个水平向左的恒力F=8N,经过一段时间,滑块从木板上掉下来.已知木板质量M=3kg,长L=0.6m,高h=0.2m,与地面间的动摩擦因数为0.2;滑块质量m=0.5kg,距木板左端L1=0.46m,距木板右端L2=0.14m,g取10m/s2.求:
(1)滑块从离开木板开始到落到地面所用时间;
(2)从t=0时刻开始到滑块离开木板所用时间;
(3)从t=0时刻开始到滑块落到底面的过程中,摩擦力对木板做的功.

分析 (1)由于A上表面光滑,小物块B与木板A间无摩擦则小物块B离开木板A前始终对地静止,滑块离开后做自由落体运动,h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,计算时间;
(2)由于A上表面光滑则小物块B离开木板A前始终对地静止,木板A在恒力和摩擦力共同作用下先向右匀减速后向左匀加速,对木板应用牛顿第二定律求出加速度,根据运动学公式即可求解时间;
(3)摩擦力做功为W=-fs,s为木板运动的路程.

解答 解:(1)由于A上表面光滑,小物块B与木板A间无摩擦则小物块B离开木板A前始终对地静止,滑块离开后做自由落体运动,h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,解得t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.2}{10}}$=0.2s
(2)木板A在恒力和摩擦力共同作用下先向右匀减速后向左匀加速,
f=μFN
FN=(M+m)g
所以:f=μ(M+m)g=0.2×(3+0.5)×10N=7N
加速度a=$\frac{F+f}{M}$=$\frac{8+7}{3}$=5m/s2
速度减为零的时间t1=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{2}{5}$=0.4s
位移为x1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{2}^{2}}{2×5}$=0.4m<L1,故滑块未掉落,此时滑块离右端为x2=x1+L2=0.54m
然后滑块向左加速,加速度a′=$\frac{F-f}{M}$=$\frac{8-7}{3}$=$\frac{1}{3}m/{s}^{2}$
根据位移时间关系x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
知t2=$\sqrt{\frac{2{x}_{2}}{a′}}$=$\sqrt{\frac{2×5.4}{\frac{1}{3}}}$=5.7s
从t=0时刻开始到滑块离开木板所用时间t=t1+t2=0.4+5.7=6.1s
(3)从t=0时刻开始到滑块落到底面的过程中,摩擦力做功为W=-fs=-f(x1+x2)=-7(0.4+5.4)=-40.6J
答:(1)滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为0.2s
(2)t=0时刻开始到滑块离开木板所用时间为5.7s
(3)从t=0时刻开始到滑块落到底面的过程中,摩擦力对木板做的功为-140.6J.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,分析滑块的运动是关键,由于A上表面光滑,小物块B与木板A间无摩擦则小物块B离开木板A前始终对地静止,滑块离开后做自由落体运动;注意摩擦力做功与路程有关.

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B.落地前1s内重力做功比第1s内重力做功少
C.前2s内重力的功率为400W
D.前2s内重力的功率为200W

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13.如图甲所示,将一质量为5kg的物体静置在电梯内的压力传感器上,电梯由静止开始运动,物体对传感器的压力F随时间t变化的图象如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,则在0~6s时间内,物体运动的位移大小为16m,物体的机械能减小量为800J.

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(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=17.805mm;
(2)在处理数据时,计算小球下落h高度时速度v的表达式为$\frac{d}{t}$;
(3)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象?D;
A.h-t图象    B.h-$\frac{1}{t}$图象     C.h-t2图象     D.h-$\frac{1}{t^2}$图象
(4)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量$\frac{1}{2}$mv2总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会增大(填“增大”、“缩小”或“不变”).

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(2)该同学用多用电表测量“220V  60W”灯泡的电阻.计算得灯泡在额定电压下的电阻为807Ω.为了用多用表较准确地测量灯泡常温下的电阻,选择开关应置于×10(填“×100”、“×10”或“×1k”)档进行测量.
(3)实验完毕时,应将选择开关应置于交流电压最高档或OFF档.

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⑤最后根据ρ=R$\frac{S}{L}$,求出该电阻丝的电阻率.

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实验次数123456
$\frac{1}{U}$/(V-10.801.071.301.471.802.27
$\frac{1}{R}$/(Ω-10.200.801.01.52.0
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A.B.C.D.

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12.将一小球以速率v0水平抛出,当它在水平方向通过的距离是竖直方向距离的2倍时,小球的速率为(  )
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